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【检修】地源热泵中央空调的节能拆析

当前栏目:大金新闻/发布时间:2021-01-08/阅读:

地下热源热泵作为利用供热和制冷两者的高效节能空调器系统,通过采用地下热源热泵技术,利用热泵机组使低温位的热能转移到高温位,使水体和地层的能量分别在冬天、冬天 通过某工程地源热泵型中央空调器的节能设计,该技术详细探讨了中央空调器的节能设计措施,为同类工程设计提供了参考。

【检修】地源热泵中央空调的节能拆析

地下热源热泵是利用地下水、河流、湖等地球表面和浅层水源,或者人工再生水源(工业废水、地热尾水等)进行供热和制冷的高效节能空调器系统。 地下热源热泵技术利用热泵机组将低温位的热能转移到高温位,将水体和地层的能量分别作为冬天、夏天供暖的热源和空调器的冷热源,即冬天“取出”水体和地层中的热量,提高温度后, 夏天,取出室内的热量,释放到水体和地层中。

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空调器由舒适性空调器设计,系统形式为集中地源热泵水冷式冷(热)水循环系统,空调器设置部位有餐厅、办公用房间、包厢、车站、走廊。 其中高温地源热泵系统提供餐厅(大空间区域)空调器系统的冷(热)介质源,低温地源热泵系统提供厨房操作间、超市、办公室、客厅等空调器系统的冷(热)介质

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中央空调器节能设计措施

自控系统的设计冷(热)源主体集中设置在地下室的地下热源热泵冷(热)水室内。 冷水机组由空调器供应商提供的控制器单独控制,因此bas采用openlink接口q9200a与冷水机组的控制计算机相关联,读取各单元的相关信息。 系统只监视冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵及相关阀门。 单元启动后,可以用彩色图表显示各设备的运行状态、故障状态、参数值及运行参数限制警报,用鼠标设定任意的个性设定值,达到最佳的运行状态。 在列表中报告单元的各点,参数值中有趋势显示图、警报显示和总结。 bas站可以通过系统设定的紧急停止开关量信号控制冷水机组整体的紧急停止,可以累计各设备的运行时间。

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空调器的节能控制设计

(1)出水温度制御设计。 传统的地下热源热泵机组控制设计采用季节定出水温度控制。 夏天将蒸发器的洒水温度设定为7℃,冬天将冷凝器的洒水温度设定为50℃。 这没有考虑到用户的实际需求和房间的冷热负荷与室外的环境温度密切相关。 这种控制方法过于模式化、机械化,缺乏灵活性和人性,出现了能源浪费。 节能地源热泵机组控制设计根据室外温度的变化进行热水温度的控制。 夏季地下热源热泵机组出水温度控制:①夏季室外温度高时,地下热源热泵机组供水温度为7℃; ②夏季室外温度低时,将地下热源热泵机组的供水温度设定为10℃。 ③在夏天的过渡期,将地下热源热泵机组的供水温度设定为12℃进行制冷时,蒸发器供水温度每上升1℃,机组的节能3%节能特性就变得显着。 冬季地下热源热泵机组的出水温度控制:①冬季室外温度低时,将地下热源热泵机组的供水温度设定为50℃。 ②冬季室外温度高时,地下热源热泵机组的供水温度为45℃; ③在冬季过渡期,地下热源热泵机组的供水温度为40℃供热时,冷凝器供水温度每下降1℃,机组的节能就达到28%,节能特性变得显着。

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(2)地面源热泵机组加减载控制设计。 以往的地下热源热泵机组的加减载是根据冷冻水的供水温度差和供水流量计算系统的冷负荷,根据实际的冷负荷调整投入的机组数。 地下热源热泵机组在温控过程中制冷系统的变化过程和空调器系统的变化过程有15-20分钟的时间差,因此会产生能量浪费。 为了解决时间差造成的能源浪费,节能的加减载设计由根据地源热泵机组的运行电流控制。 当地源热泵机组的运转电流达到电流上限时,机组开始负荷限制:负荷限制的连续时间超过设定时间时,机组装载:当地源热泵机组的运转电流的合计设定为减少台地源热泵机组的运转电流

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根据地源热泵机组运转电流的加减载控制方式能够正确地确定地源热泵机组的加减载时机,能够最大限度地避免多个台地源热泵机组以部分负载运转,避免设备的损失和能量的浪费

(3)加载中的地下热源热泵机组控制设计。 以往的地下热源热泵机组的加载是直接启动其他的台地源热泵机组。 由于已经启动的地下热源热泵机组处于全负荷状态,因此新机组增加后,现有机组将逐渐减载。 通常20分钟左右,前后启动的单元处于平衡状态。 基于节能的节能控制设计是在负荷限制下减载现有的地下热源热泵机组后,启动新的地下热源热泵机组,避免地下热源热泵机组加减台数时的能量浪费。

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(4)末端循环泵控制设计。 现有的地面源热泵机组的末端循环泵都是定流量系统,在集水器上设置旁通控制阀,在供给的凝结水压力超过设定压力的情况下,打开集水器旁通阀,减少系统的供给水压差,保护末端系统的电动二通阀。 节能的控制设计是对末端循环泵进行变频控制,在其末端最不利的环路上设置差压传感器。 平时集水器差压旁通阀完全关闭。 末端循环泵的运转台数对应于地下热源热泵机组。 系统pid调节末端循环泵的频率,以使最远端的鼓风机线圈或空调器箱的供给回流水压差达到设定值。

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分流器差压旁通阀只有在变频泵处于最低频率( 30hz ),且分流器差压大于设定差压的情况下,才打开旁通调节阀,将集水器差压调节为设定差压。 泵的消耗电力占机房年总消耗电力的30%-40%,因此末端循环泵通过从定流量转移到可变流量控制,可以充分节约循环泵的运转费用和电力消耗。 泵变频技术对我国目前的能源短缺状态具有重大的现实意义。

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(五)搞好设备及配管保温。 为了减少能量的过度消耗,对设备和配管进行保温。 空调设备和配管的保温对节约能源消耗、降低运行成本也很重要。 在保温效果差或维护后保温层修复差的情况下,不仅消耗较多的冷却量,而且由于供给冷水温度的过度温度上升,空调器系统在空气排出过程中不能保证机械露点,因此空调器室的相对湿度超过基准

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(6)空调定期进行仪器系统的水质处理。 水污染、腐蚀及苔藓对制冷系统有很大影响,也是空调器能耗高的重要原因。 大气中的尘埃、水分、细菌等不断从冷却塔侵入冷却水系统,冷冻系统被密闭,但水中的溶解氧对冷冻管材产生腐蚀作用,每天累积,空调器设备产生污垢、生锈等,管路堵塞、制冷量下降、电 根据理论统计,冷却管的污垢每增加0.1mm,换热效率就下降30%,功耗增加5~8%。

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